北京金业顺达科技有限公司
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专业的角度说,看一台UPS不间断电源的好与不好,客观和可靠的方法就是用测试指标去衡量这个ups电源,这些测试指标主要有3项,下面分别介绍一下这三项指标。
1.就拿影响电网供电质量的输入功率因数来说,尤其是在大容量范围时,一般传统双变换型UPS的标配功率因数大都在0.8左右,这就造成了约有30%的谐波电流对电网的*,其结果是使该电网上的变压器、电缆、保险丝和开关等设备发烧、疲惫。若要改变这种状况就必需在前面加谐波滤波器或改6脉冲整流为12脉冲整流,但这又会带来两个副作用:一个是增加包括UPS在内的电源保护设备的本钱和体积重量,另一方面增加了UPS的损耗,从而降低了可靠性
2.UPS的工作效率,这是一个直接与可靠性相联系关系的指标。一般传统双变换型UPS因为其电路结构所限,很难将效率做高,尤其是在加入功率因数补偿设备后,就更难将效率做到92%以上。尽管这些UPS采用了ECO经济运行模式,可以将效率做到97%以上,但这种ECO经济运行模式因为它实际上是甩开了UPS的正常功能而采用了“旁路直接供电”方式,牺牲了稳压和抗*等UPS应有的基本功能,给用户的使用埋下了隐患,这无疑违反了使用UPS的本来目的,因此极少被采用
3.带载和过载能力也是反映UPS质量的枢纽指标,负载真正需要UPS起保护作用的时机莫过于两种情况:当电网电压异常或是负载异常时。在电网电压异常时(包括断电),对负载的保护靠的是UPS输入电路和不中断功能,而负载异常时,对其保护则要靠UPS的带载和过载能力。一般传统双变换型UPS的带载能力弱就是由于其负载功率因数的单一性,难于适应不同性质的负载。
奥特多蓄电池销售中心:13791132789 刘昊
型号 电压 容量(AH) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高mm
OT7-12 12V 7AH 151 65 94 99
OT12-12 12V 12AH 151 98 95 101
OT17-12 12V 17AH 181 77 167 167
OT24-12 12V 24AH 167 176 125 125
OT33-12 12V 33AH 194 133 171 171
OT38-12 12V 38AH 196 165 176 182
OT55-12 12V 55AH 228 135 207 225
OT65-12 12V 65AH 348 166 175 175
OT75-12 12V 75AH 258 166 207 225
OT80-12 12V 80AH 258 167 209 225
OT100-12 12V 100AH 335 174 209 214
OT120-12 12V 120AH 409 174 234 236
OT150-12 12V 150AH 484 170 242 242
OT200-12 12V 200AH 520 240 219 245
OT250-12 12V 250AH 520 268 220 249
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奥特多蓄电池使用环境与安全
⒈铅酸蓄电池使用在自然通风良好,环境温度好在25?10℃的工作场所。
⒉铅酸蓄电池在这些条件下使用将十分安全:导电连接良好,不严重过充,热源不直接辐射,保持自然通风。
安装注意事项
⒈蓄电池应离开热源和易产生火花的地方,其安全距离应大于0.5m。
⒉蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。
⒊安装地面应有足够的承载能力。
⒋由于电池组件电压较高,存在电击危险,因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具,安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中,只能使用非金属吊带,不能使用钢丝绳等。5.脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污,拧紧连接条。
⒍不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用,安装末端连接件和导通电池系统前,应认真检查电池系统的总电压和正、负极,以保证安装正确。
⒎电池外壳,不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,可用四氯化碳之类的灭火器具。
⒏蓄电池与充电器或负载连接时,电路开关应位于“断开”位置,并保证连接正确:蓄电池的正极与充电器的正极连接,负极与负极连接。
运输、储存
⒈ 由于有的电池重量较重,必需注意运输工具的选用,严禁翻滚和摔掷有包装箱的电池组。
⒉搬运电池时不要触动极柱和安全阀。
⒊蓄电池为带液荷电出厂,运输中应防止电池短路。
⒋电池在安装前可在0~35℃的环境下存放,但存放不能超过六个月,超过六个月储存期的电池应充电维护,存放地点应清洁、通风、干燥。
使用与注意事项
⒈ 蓄电池荷电出厂,从出厂到安装使用,电池容量会受到不同程度的损失,若时间较长,在投入使用前应进行补充充电。如果蓄电池储存期不超过一年,在恒压2.27V/只的条件下充电5天。如果蓄电池储存期为1~2年,在恒压2.33V/只条件下充电5天。
⒉蓄电池浮充使用时,应保证每个单体电池的浮充电压值为2.25~2.30V,如果浮充电压高于或低于这一范围,则将会减少电池容量或寿命。
⒊当蓄电池浮充运行时,蓄电池单体电池电压不应低于2.20V,如单体电压低于2.20V,则需进行均衡充电。均衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。
⒋蓄电池循环使用时,在放电后采用恒压限流充电。充电电压为2.35~2.45V/只,大电流不大于0.25C10 具体充电方法为:先用不大于上述大电流值的电流进行恒流充电,待充电到单体平均电 压升到2.35~2.45V时改用平均单体电压为2.35~2.45V恒压充电,直到充电结束。
⒌电池循环使用时充电完全的标志:
在上述限流恒压条件下进行充电,其充足电的标志,可以在以下两条中任选一条作为判断依据:
⑴充电时间18~24小时(非深放电时间可短)。
⑵充电末期连续三小时充电电流值不变化。
⑶ 恒压2.35~2.45V充电的电压值,是环境温度为25℃的规定值。当环境温度高于25℃时,充电电压要相应降低,防止造成过充电。当环境温度低于25℃时,充电电压应提高,以防止充电不足。通常降低或提高的幅度为每变化1℃每个单体增减0.005V。
⒍蓄电池放电后应立即再充电,若放电后的蓄电池搁置时间太长,即使再充电也不能恢复其原容量。
⒎电池使用时,务必拧紧接线端子的螺栓,以免引起火花及接触不良。
电池运行检查和记录
⒈电池投入运行后,应至少每季测量浮充电压和开路电压一次,并作记录:每个单体电池浮充电压或开路电压值;
⒉蓄电池系统的端电压(总压);
⒊环境温度。
⒋每年应检查一次连接导线是否有松动和腐蚀污染现象,松动的导线必须及时拧紧,腐蚀污染的接头应及时作清洁处理。
⒌运行中,如发现以下异常情况,应及时查找故障原因,并更换故障的蓄电池:
⒍电压异常;
⒎物理性损伤(壳、盖有裂纹或变形);
⒏电池液泄漏;
⒐温度异常。
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UPS作为计算机的重要外设,已从初的提供后备时间单一功能发展到今天的提供后备时间及改善电网质量的双重功能,在保护计算机数据,改善电网质量,防止停电和电网污染对用户造成危害等方面起着很重要的作用。目前,市场上的UPS品牌种类繁多,但可从电路主结构、后备时间、输入输出方式、输出波形和输出容量等五方面对其进行分类,其中从电路主结构进行分类是现行被接受的。
一、从电路主结构分
1、后备式
早期的后备式UPS在市电供电正常时,市电直接通过交流旁路和转换开关供电于负载,交流旁路相当于一条导线,逆变器不工作,此时供电效率高但质量差。在近年的后备式UPS往往在交流旁路上配置了交流稳压电路和滤波电路加以改善。当市电异常(市电电压、频率超出后备式UPS允许的输入范围或市电中断)时,后备式UPS通过转换开关切换到电池状态,逆变器进入工作状态,此时输出波形为交流正弦波或方波。后备式UPS存在切换时间,一般为4毫秒~10毫秒,但对一般的计算机设备的工作不会造成影响。由于后备式UPS工作时输出波形大都为方波,供电质量相对较差,只适用于要求不高的场合,并且功率一般都较小,多在2000瓦以下。但后备式UPS产品有着价格优势,比较便宜,适合于小型办公企业和家庭用户使用。
2、在线互动式
在线互动式UPS是界于后备式和在线式工作方式之间的UPS设备,它集中了后备式UPS效率高和在线式UPS供电质量高的优点。在线互动式UPS的逆变器一直处于工作状态,具有双向功能,即在输入市电正常时,UPS的逆变器处于反向工作给电池组充电,起充电器的作用;在市电异常时逆变器立刻投入逆变工作,将电池组的直流电压转换为交流正弦波输出。在线互动式UPS也有转换时间,比后备式UPS短,保护功能较强。采用了铁磁谐波变压器,在市电供电时具有较好的稳压功能。由于充电逆变器共用一个模块,在给电池充电时,由逆变器产生的高频成份很难滤掉,充电效果不是非常令人满意,故不适合作长延时的UPS。在线互动式UPS价格远远低于在线式UPS,只比后备式UPS价格稍高,因此也是一种适合小型办公或家庭使用的UPS。
3、在线式
在线式UPS电源一般采用双变换模式。当市电正常时,在线式UPS输入交流电压,通过充电电路不断对电池进行充电,同时AC/DC电路将交流电压转换为直流电压,然后通过脉冲宽度调制技术(PWM)由逆变器再将直流电压逆变成交流正弦波电压供给负载,起到无级稳压的作用;而当市电中断时,后备电池开始工作,此时电池的电压通过逆变器变换成交流正弦波或方波供给负载,因此无论是市电供电正常时,还是市电中断由电池逆变供电期间,逆变器始终处于工作状态,这就从根本上消除了来自电网的电压波动和*对负载的影响,真正实现了对负载的无*、稳压、稳频以及零转换时间。在线式UPS的这种特点,使它比较适合于用外加电池或加装优质发电机的方法,改装成长时间不间断供电系统。在线式UPS输出多为正弦波,电压及频率稳定,所以它多被用在供电质量要求很高的场所。
4、双逆变电压补偿在线式
双逆变电压补偿技术也称为Delta技术,是目前国际上优秀的技术。它成功地将交流稳压技术中的电压补偿原理运用到UPS的主电路中,当市电存在时,两组逆变器只对输入电压与输出电压的差值进行调整和补偿,逆变器承担的大功率仅为输出功率的20%,所以功率强度很小,功率余量大,这就增强了UPS的输出能力和过载能力,不再对负载电流波峰系数予以限制,可从容地对付冲击性负载,不再对负载功率因数进行限制,输出有功功率可以等于标定的KVA值。总而言之,Delta技术的运用,不仅弥补了原来在线式的不足,还使得许多主要指标有了新的突破。
市电正常时,高频在线式不间断电源空载启动,当UPS不间断电源接到开机命令后,开机电路开始工作。主电路首先通过旁路输出。当CPU检测到逆变器工作正常后,发出控制信号,驱动输出继电器动作,切断旁路,接通逆变电路,完成UPS不间断电源的开机过程。过程中会出现漏电断路器(漏电开关)跳闸的现象。
UPS不间断电源系统输入端安装漏电保护器的主要目的是要保护人身和设备的安全。因为,当系统中的电气设备绝缘性能下降时,不仅电气设备存在隐患,而且威胁到工作人员的安全。
造成漏电保护器跳闸的主要原因是UPS不间断电源系统在启动或切换过程中产生了瞬时漏电流(非稳态或动态漏电流)。是当输出继电器动作,接通逆变电路时,在等效电阻r、电感L和电容C串联电路接通正弦电源的过渡过程中产生的电流。在这种过渡过程中可能产生较大的振荡衰减的漏电流。其中,L=L1,C=Cy。其简化电路如下图所示。
为解决上述问题,可以在UPS不间断电源电流输入端安装JPJ-AR自动重合闸漏电保护器。其具有排除瞬时性故障,隔离永久性故障的特点;且有欠压保护、过压保护、过流保护、漏电保护、自动重合闸等功能。
更新换代 高频UPS电源有点众多
以往的UPS(所谓的工频机)为IT业的发展立下了汗马功劳,但也暴露出一些问题:结构复杂、体积庞大、工作效率低、发热严重、对电网电压波形破坏大,等等。国际上就针对这些问题经过数年的研究推出了称为高频机的UPS产品。目前在高频机领域中已成功推出换代800kVA以下的产品当属深圳山特。
高频机UPS的节能效果
根据计算100kVA 的高频机UPS 每年要比同容量的工频机UPS至少节约5万度电。可惜目前一般厂家的高频机UPS多在200kVA左右,对付中型机房尚可,对大型机房而言就太吃力了,以前只好用工频机UPS去堆积。比如5,000kVA容量的中心机房,就要用十几台400kVA容量的工频机UPS去并联,再加上前置滤波器和输出变压器,就占据了相当大的机房面积,以12台400kVA UPS为例,每年就比高频机UPS多消耗2,400,000度电。如果用高频机UPS将这些电节约下来,就会产生很大的社会效益。
尽管高频机UPS的大功率技术一直在烦扰着众多的生产厂家,但也并非不可克服,深圳山特首先异军突起克服了这个堡垒,一举将高频机功率做到了250kVA~800kVA。这样一来就为用户的大量节能前景开辟了道路。
高频机UPS的环保亮点
环保不好,一直影响着人们的身心健康,所以“减排”也是一项基本国策。电子设备的环保有三个方面:可闻噪声、电噪声和大气污染。长期在计算机机房服务的人员都有这样的经历:以往工频机UPS电源的叫声很大,功率越大,叫声越大,吵得人头昏脑胀,影响工作效率!同时工频机UPS还破坏电网,影响同一路电网上其他用电设备的正常工作。为了解决这个问题就不得不在前面加庞大的谐波滤波器或相应的装置,既增加投资又增加了功耗,还多占用了宝贵的空间。而高频机UPS就根本没有这些噪声发出,也几乎不破坏电网,也就从根本上避免了这些烦心的事。至于大气污染,目前一流的高频机UPS都要遵守国家和国际上的ROHS指令。用户在购置机器时也应当作为一个重要事项提出来。
高频机UPS的强大带载率
相应国际上的环保要求,新的IT设备都对输入电路作了改进,使其接近线性负载,换言之,负载功率几乎都是瓦特。这样一来,使得原来工频机UPS负载功率因数为0.8的产品相形见绌。
比如一个新机房所购设备的总功率为1500kW,一般工频机UPS的配置就是400kVA?5=2000kVA,按照0.8的功率因数去乘,可得1600kW,只有100kW约6.7%的余量,显然出于安全考虑,用户应再增加一台机器。但如果用负载功率因数为0.9的UPS情况就不同了,那时2000kVA就可给出约1800kW的容量给负载,就有300kW约20%的余量,符合了配置容量的安全点,而且再也不用额外增加机器。
拥有这样功率因数的厂家不少,但在200kVA以下者居多,有资料显示大功率的负载功率因数是0.8,这就为中大型机房的建设带来了福音。那些200kVA以下容量的负载功率因数为0.8的UPS只有在中小机房中才能充分发挥其优良作用。
UPS电源三相不平衡的危害和影响
三相不平衡是指三相电源各相的电压不对称。是各相电源所加的负荷不均衡所致,属于基波负荷配置问题。发生三相不平衡即与用户负荷特性有关,同时与电力系统的规划、负荷分配也有关。《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995)适用于交流额定频率为50赫兹。在电力系统正常运行方式下,由于负序分量而引起的PCC点连接点的电压不平衡。该标准规定:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为2%,短时间不得超过4%。
对变压器的危害。在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器低压侧额定电流的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。 对用电设备的影响。三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡的发生。诱导电动机中逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升,效率下降,能耗增加,发生震动,输出亏耗等影响。各相之间的不平衡会导致用电设备使用寿命缩短,加速设备部件更换频率,增加设备维护的成本。
断路器允许电流的余量减少,当负载变更或交替时容易发生超载、短路现象。中性线中流入过大的不平衡电流,导致中性线增粗。
对线损的影响。三相四线制结线方式,当三相负荷平衡时线损小;当一相负荷重,两相负荷轻的情况下线损增量较小;当一相负荷重,一相负荷轻,而第三相的负荷为平均负荷的情况下线损增量较大;当一相负荷轻,两相负荷重的情况下线损增量大。当三相负荷不平衡时,无论何种负荷分配情况,电流不平衡度越大,线损增量也越大。
UPS电源需求持续增长 国产UPS品牌如何抓住机遇
UPS电源进入中国已经过去二十多年,国内市场份额现如今已经被国外品牌占领了七成,国内企业在这个信息时代如何抓住机遇才能抢夺UPS市场份额呢?
我国UPS电源发展近况
国外在不间断电源上起步于上世纪70年代,国内起步于80年代后期,起步差距十几年。
UPS电源企业总体规模与销售额分布:UPS电源企业规模较大的销售额超过2亿元的企业有5家,1亿~2亿元的企业有5家,5000万~8000万元企业有15~20家,2500万~5000万元企业约有274家,500万~2500万元企业有1380余家,其他有300多家。
国内UPS电源市场总容量:根据相关统计,2006年国内信息设备用UPS电源市场总销售额达26.1亿元人民币,2007年总销售额达到27.4亿元人民币。工业动力UPS电源系统设备中大功率UPS年市场需求也达近30亿元人民币。我国UPS电源年市场需求总容量应该在50亿~60亿元人民币,市场需求巨大。
国内中大功率UPS电源市场容量:中大功率UPS是不间断电源行业中的高端产品,据统计,2006年中国中大功率UPS电源市场销售额为22.1亿元人民币,同比增长7.3%。专家认为,如果加上工业动力设备用的大功率UPS电源需求,市场销售额应有相当比例的上升。
工业动力设备用不间断电源市场需求
在电信、金融等行业的采购规模与以前相比出现了稳步增长期间,有专业机构作出的调查表明,由于这两个行业的硬件投资比重会逐渐减少,加上这两个行业的UPS电源保有率较高,因此其UPS电源需求不太可能出现大的增长,预计未来的市场份额将逐渐下降。相反,一些以往占市场比重不大的行业如制造业、交通业、能源业等对UPS电源的需求呈现出快速增长的势头,特别是制造业中,中小企业的大规模崛起,更成为带动UPS电源市场增长的新动力源泉。
工业动力UPS电源系统设备市场销售额随着工业自动化成套设备和设备更新改造的飞速发展,工业动力大功率UPS电源系统设备市场在2000年后开始发展,2003年出现加速,平均增长率达到16%,2006年1至9月更是达到18%。随着重工业化时期的来临,中国工业化、城市化进程加快,全球产业链加速向中国转移。依据相关统计数据,分析其数据特征,我们预测工业动力UPS电源系统设备市场未来五年的销售额平均增长率将达到17.5%,潜力巨大。
对本土UPS电源行业发展的建议
1、企业加大研发和技术投入,争取达到国际先进水平
不间断电源是网络、信息建设可靠运行的电源保障,是信息化和国防安全的一个重要设备,因此,本土品牌的不间断电源厂家必须加大技术和研发投入,提升综合实力,制造高质量的不间断电源产品,保障我国经济建设的顺利进行。并且在有条件的情况下,争取出口,获得国际市场份额。
2、国家对电力电子、不间断电源产业重点支持
2006年中国科技研发投入达到历史高的2943亿元,占国内生产总值的1.41%。尽管这一数字显示出中国政府和企业在推动自主创新方面的努力,但迅速攀升的投入难以掩盖中国科技自主创新能力仍然不足的现实。基于不间断电源高技术的特性以及对国家工业自动化建设和国防安全的重要性,国家应该加大对电力电子行业、不间断电源等行业的支持力度,促进我国电力电子行业的稳步发展。
数字控制成为UPS控制技术发展方向
现已广泛采用与传统谐振式ZUS、ZCS软开关不同的广义软开关技术,来减小开关损耗,提高开关频率。这种软开关就是一种无损缓冲电路,它不但能使开关过程软化,而且还具有电路简单,不需要附加谐振网络,成本低廉的特点。输入端加装高效输入滤波器和有源功率因素校正器,并采用串并联补偿技术,来降低输入电流失真度,减小UPS电源对市电电源的污染,使其向绿色电能变换型发展。为实现UPS电源小型化,减小输出变压器即输出滤波器的尺寸,减小电磁干扰,防止高频变压器的饱和,目前在韩国采用的是串联谐振逆变器,再经过隔离变压器和变频器组成高频连接的UPS。
数字控制已成为新型UPS控制技术发展的主流,即广泛应用数字处理器DSP,尽可能使控制电路全微处理器化。因为数字控制器具有精度高,抗干扰能力强,易于实现对UPS的检测,故障诊断和隔离,易于实现遥控遥测,易于实现多台UPS的并联和热插拨,易于实现对BB蓄电池的监控和管理,也就是说,计算机的介入可以使UPS实现智能化管理,可以使电源运行在优化状态。
BB蓄电池是UPS的心脏,目前UPS一般都使用免维护密封铅酸BB蓄电池,美国还运用了高功率铅一空气备用电源装置(RPU)取代BB蓄电池。为增大电池的使用寿命,目前使用一种三阶段电池管理方案,即恒流均衡充电,浮充充电和自然放电三大阶段,以防止过充、过放。现已引入以微处理器监控技术为主的电池管理体系,随时观察电池的充、放电状态,对电池充、放电进行双重保护。
采用冗余技术和热插拨技术。采用智能化UPS的管理系统。所谓智能化UPS,是指将传统的UPS与计算机相连的硬件接口,结合特殊设计的软件,以提供计算机及数据资料的双重保护,保证UPS在完成基本功能外,还能对一切故障进行检测,显示和处理等,完全实现网络化监控管理